о ;р J эо ;л Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для передачи тепла от источника к потребителю. Известен регенеративный теплообменник, содержащий корпус, внутри ко торого установлена теплообменная поверхность, подключенная к трубопроводам подвода и отвода греющей и нагреваемой сред lj . Недостатком данного теплообменник является неэффективность его работы при асинхронных режимах работы источ ника и потребителя тепла. Известна также теплопередающая система, содержащая аккумулятор, в корпусе которого в теплоаккумулирующем веществе установлена теплообменная поверхность, подключенная на входе к трубопроводам подвода греюще и нагреваемой сред, а на выходе - к трубопроводам отвода греющей и нагре ваемой сред, на которых установлена регулируюпдая арматура z . Недостатком данной теплопередающей системы является низкая экономичность, связанная с завышенными величинами поверхностей теплообмена и их низким использованием, исключая отдельные сравнительно непродолжительные периоды времени, а также со значительными потерями температурного напора между греющим и нагревае мым теплоносителями. Это объясняется тем, что теплообменные поверхности каждого из контуров рассчитываются на передачу в каждый данный момент времени всего тепла от источника (греющего теплоносителя) через тепл аккумурирующие вещество к потребителю (нагреваемому теплоносителю). Цель изобретения - повыщение эко номичности теплопередающей системы путем снижения ее материалоемкости, уменьшения потерь температурного напора между контурами, повышения тепловой емкости. Указанная цель достигается тем, что теплопередающая система, содержащая аккумулятор, в корпусе которо в теплоаккумулирующем веществе установлена теплообменная поверхность, подключенная на входе k. трубопроводам подвода греющей и нагреваемой сред, а на выходе - к трубопроводам отвода греющей и нагреваемой сред, на которых установлена регулирующая арматура, снабжена рекуперативньм теплообменником и двумя байпасными трубопроводами с регулирующей арматурой на каждоьг, подключенными, на входе к трубоПроподам подвода греющей и нагреваемой сред, а на выходе трубопроводам отвода греющей и нагреваемой сред и входу в рекуперативный теплообменник. .На фиг. 1 изображена схема предлагаемой теплопередающей системы; на фиг. 2 - график изменения нагрузок источника и потребителя тепла. Теплопередающая система содержит аккумулятор, в корпусе 1 которого размещено теплоаккумулирующее вещество 2. В теплоаккумулирующем веществ е 2 установлена теплообменная поверхность 3, подключенная на входе к трубопроводам 4 и 5 подвода греющей и нагреваемой сред, на каждом из которых установлены соответственно регулирующие вентили 6 и 7. На выходе теплообменная поверхность 3 подключена к трубопроводам 8 и 9 отвода греющей и. нагреваемой сред, на каждом из которых также установлены соответственно регулирующие вентили 10 и 11. Теплопередающая система снабжена также байпасными трубопроводами 12 и 13 и рекуперативным теплообменником 14. Байпасный трубопровод 12 подклю.чен на входе к трубопроводу 4 подвода греющей среды, а на выходек трубопроводу 8 отвода греющей среды и входу 15 греющей среды рекуперативного теплообменника 14, а байпасный трубопровод 13 подключен на входе к трубопроводу 5 подвода нагреваемой среды, а на выходе - к трубопроводу 9 отвода нагреваемой среды и входу 16 нагреваемой среды рекуператичного теплообменника 14. На байпасных трубопроводах 12 и 13 установлены регулирующие вентили 17 и 18. Система работает следующим образом. При работе теплопередающей системы, соответствующей общей части графика изменения нагрузок источника и потребителя (область I на фиг. 2), тепловая энергия передается через рекуперативный теплообменник 14 непосредственно от источника к потребителю. (не показаны), минуя теплоаккуму- лирующее вещество- 2. Избытки тепла источника, возникающие в промежутки времени от момента t. до момента i, (область 1Г на фиг.2 передаются теплоаккумулирующему веществу 2 через теплообменную пойерхность 3, осуществляя заряд аккумулятора, при этом регулирующие вентили 17, 7 и 11 закрыты, а регулирующие вентили 6, 10 и 18 открыты. В промежутки времени от i Roi , когда нагрузка потребителя больше нагрузки источника, регулирующие вен тили 6, 10 и 18 закрыты в аккумуля.торе, передается потребителю через теплообменную поверхность 3 и трубопроводы 5 и 9 подвода и отвода нагре ваемой среды (областьШ на фиг. 2), осуществляя разряд аккумулятора. При этом в промежутки времени от i,. до i, , когда тепло передается от теплоаккумулирующего вещества 2 потребителю, передача тепла от источник теплоаккумулирующему веществу 2 отсутствует, и, .наоборот, в промежутки времени до i, , когда тепло передается от источника теплоаккумулирзпощему веществу 2, отсутствует пе редача тепла от теплоаккумулирующего вещества к потребителю (фиг. 2). Эта разновременность и позволяет использовать для передачи тепла от источника теплоаккумулирующему веществу и от теплоаккумулирующего вещества пот ребителю одну и ту же теплообменную поверхность 3, периодически переключая ее. В связи с использованием .одной и той же теплообменной поверхности 3 для передачи-тепла от источника посредством трубопроводов 4 подвода-и 8 отвода греющей среды к теплоаккумулирующему веществу 2, а также теплоаккумулирующего вещества 2 посредством теплообменной поверхности 2- и трубопроводов 5 подвода и 11 отвода нагреваемой среды к потребителю, а также.в связи с большими расчетными температурными напорами передачи тепла через рекуперативный теплообменник 14 по сравнению с расчетными температурными напорами при передачах тепла от источника к теплоаккумулирующему веществу 2 и от теплоаккумулирующего вещества 2 к п гребителю в известной теплопередахяцей системе, суммарная теплообменная поверхность в предлагаемой теплопере дающей системе оказывается меньшей, чем в известной. Таким образом, предлагаемое техическое рещение позволяет уменьшить уммарную величину теплообменных поерхностей передакицей системы, сниить ее материалоемкость и уменьшить тоимость.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплопередающая система | 1979 |
|
SU1024683A1 |
Теплопередающая система | 1980 |
|
SU1087763A1 |
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ АЭС | 2012 |
|
RU2489574C1 |
СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 2020 |
|
RU2793831C2 |
Теплофикационная энергетическая установка | 1981 |
|
SU1002619A1 |
Теплоаккумулирующая установка | 1983 |
|
SU1089363A1 |
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОТЫ К СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 2024 |
|
RU2826917C1 |
ЭЛЕКТРОТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 2012 |
|
RU2518920C2 |
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ РЕКУПЕРАТИВНОГО МНОГОХОДОВОГО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2363887C1 |
РЕКУПЕРАТИВНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ | 1997 |
|
RU2142608C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА, содержащая аккумулятор, в корпусе которого в теплоаккумулирующем веществе установлена теплообменная поверхность, подключенная на входе к трубопроводам подвода греющей и нагреваемой сред, а на выходе - к трубопроводам отвода греющей и нагреваемой сред, на которых установлена регулирующая арматура, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности, она снабжена рекуперативным теплообменником и двумя байпасными трубопроводами с регулирующей арматурой на каждом, подключенными на входе к трубопроводам подвода греющей и нагреваемой сред, а на выходе - к трубопроводам отвода греющей и нагреваемой сред и входу в рекуперативный теплооб(Л менник.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Теплообменные, сушильные и холодильные установки | |||
М., Энергия, 1972, с | |||
Дорожная спиртовая кухня | 1918 |
|
SU98A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США № 4200148, кл | |||
Устройство для отыскания металлических предметов | 1920 |
|
SU165A1 |
Способ получения фтористых солей | 1914 |
|
SU1980A1 |
Авторы
Даты
1984-12-15—Публикация
1980-09-17—Подача